Elektronikus LATR

Jelenleg sok feszültségszabályozót gyártanak, és legtöbbjük tirisztorokkal és triacokkal készül, amelyek jelentős rádióinterferenciát okoznak. A javasolt szabályozó egyáltalán nem okoz interferenciát, és korlátozás nélkül használható különféle váltakozó áramú eszközök táplálására, ellentétben a triac és tirisztoros szabályozókkal.

A Szovjetunióban nagyon sok autotranszformátort gyártottak, amelyeket elsősorban az otthoni elektromos hálózat feszültségének növelésére használtak, amikor a feszültség esténként nagyon erősen leesett, és a LATR (laboratóriumi autotranszformátor) volt az egyetlen üdvösség azoknak, akik szerettek volna. tévét nézni. De a lényeg bennük az, hogy ennek az autotranszformátornak a kimenetén ugyanaz a helyes szinusz jön létre, mint a bemeneten, függetlenül a feszültségtől. Ezt az ingatlant rádióamatőrök aktívan használták.

A LATR így néz ki:

Ebben az eszközben a feszültséget egy grafithengerrel szabályozzák a tekercs szabadon álló menetei mentén:

Az ilyen LATR-ben való interferencia még mindig a szikrázásnak köszönhető abban a pillanatban, amikor a görgő végiggurult a tekercseken.

A „RADIO” folyóirat 1999. évi 11. számának 40. oldalán megjelent „Zavarmentes feszültségszabályozó” cikk.

Ennek a szabályozónak a diagramja a magazinból:

A magazin által javasolt szabályozó nem torzítja a kimenő jel alakját, de az alacsony hatásfok és a megnövekedett feszültség (a hálózati feszültség feletti) elérhetetlensége, valamint az elavult, ma nehezen beszerezhető alkatrészek minden előnyt megcáfolnak. ennek a készüléknek.

Elektronikus LATR kapcsolási rajz

Úgy döntöttem, hogy lehetőség szerint megszabadulok a fent felsorolt ​​szabályozók néhány hátrányától, és megőrzöm főbb előnyeiket.

Vegyük az automatikus transzformáció elvét a LATR-ből, és alkalmazzuk egy hagyományos transzformátorra, ezzel növelve a feszültséget a hálózati feszültség fölé. Tetszett a transzformátor a szünetmentes tápról. Főleg azért, mert nem kell visszatekerni. Minden benne van, amire szüksége van. Transzformátor márka: RT-625BN.

Íme a diagramja:

Amint az a diagramból látható, a 220 V-os fő tekercsen kívül még kettőt tartalmaz, amelyek azonos átmérőjű tekercshuzallal készültek, és két másodlagos erős. A szekunder tekercsek kiválóan alkalmasak a vezérlő áramkör táplálására és a hűtő működtetésére a teljesítménytranzisztor hűtésére. Két további tekercset kötünk sorba az elsődleges tekercssel. A fényképek színekkel mutatják meg, hogyan történt ez.

A piros és fekete vezetékek áramellátását biztosítjuk.

A feszültség az első tekercstől jön hozzá.

Plusz két tekercs. A teljes feszültség 280 volt.

Ha nagyobb feszültségre van szüksége, a szekunder tekercsek eltávolítása után több vezetéket is feltekerhet, amíg a transzformátor ablaka meg nem töltődik. Csak ügyeljen arra, hogy ugyanabba az irányba tekerje fel, mint az előző tekercset, és kösse össze az előző tekercs végét a következő tekercselés elejével. A tekercselés fordulatainak folytatniuk kell az előző tekercset.Ha az ellenkező irányba tekered, akkor nagy kellemetlenség lesz a terhelés bekapcsolásakor!

Növelheti a feszültséget, amíg a szabályozó tranzisztor elbírja ezt a feszültséget. Az importált tévékből származó tranzisztorok 1500 voltig megtalálhatók, tehát van hely.

Használhat bármilyen más transzformátort, amely megfelel az Ön teljesítményének, távolítsa el a szekunder tekercseket, és tekerje fel a vezetéket a szükséges feszültségre. Ebben az esetben a vezérlőfeszültség egy 8-12 voltos kiegészítő kis teljesítményű transzformátorról szerezhető be.

Ha valaki növelni szeretné a szabályozó hatékonyságát, akkor itt találhat kiutat. A tranzisztor elektromos energiát pazarol a fűtésre, amikor nagymértékben csökkentenie kell a feszültséget. Minél jobban kell csökkentenie a feszültséget, annál erősebb a fűtés. Nyitott állapotban a fűtés elhanyagolható.

Ha megváltoztatja az autotranszformátor áramkörét, és sok kimenetet készít a szükséges feszültségszintekből, akkor a tekercsek átkapcsolásával a tranzisztort az aktuálisan szükségeshez közeli feszültséggel látja el. A transzformátor érintkezőinek számára nincs korlátozás, csak a tűk számának megfelelő kapcsolóra van szüksége.

Ebben az esetben a tranzisztorra csak kisebb pontos feszültségbeállításokhoz lesz szükség, és a szabályozó hatékonysága nő, és a tranzisztor fűtése csökken.

LATR gyártása

Elkezdheti a szabályozó összeszerelését.

Kicsit módosítottam a diagramon a magazinból, és ez történt:

Egy ilyen áramkörrel jelentősen megnövelheti a felső feszültségküszöböt. Az automatikus hűtő hozzáadásával a vezérlőtranzisztor túlmelegedésének kockázata csökkent.

A tok kivehető egy régi számítógép tápegységéből.

Azonnal ki kell találnia az eszközblokkok elhelyezésének sorrendjét a házon belül, és biztosítania kell a biztonságos rögzítés lehetőségét.

Ha nincs biztosíték, akkor feltétlenül más rövidzárlat elleni védelmet kell biztosítani.

A nagyfeszültségű sorkapocs biztonságosan rögzítve van a transzformátorhoz.

A kimenetre szereltem egy aljzatot a terhelés csatlakoztatására és a feszültség szabályozására. A voltmérő bármilyen más feszültségre állítható, de legalább 300 Volt.

Szükség lesz

Részletekre lesz szükségünk:

  • Hűtőradiátor hűtővel (bármilyen).
  • Kenyér deszka.
  • Kontaktblokkok.
  • Az alkatrészeket a rendelkezésre állás és a névleges paraméterek betartása alapján lehet kiválasztani, én azt használtam, ami először volt, de a többé-kevésbé megfelelőt választottam.
  • Diódahidak VD1 - 4 - 6A - 600 V. A TV-ből úgy tűnik. Vagy szerelje össze négy különálló diódából.
  • VD2 - 2 - 3 A - 700 V-hoz.
  • T1 – C4460. A tranzisztort egy import TV-ről telepítettem 500V-ra és 55W disszipációs teljesítményre. Kipróbálhat bármilyen más hasonló nagyfeszültségű, nagy teljesítményűt.
  • VD3 – 1N4007 1A 1000 V dióda.
  • C1 – 470mf x 25 V, érdemes még tovább növelni a kapacitást.
  • C2 – 100n.
  • R1 – 1 kOhm potenciométer, bármilyen huzaltekercses, 500 ohmtól és afelett.
  • R2 – 910 – 2 W. A tranzisztor alapáramának kiválasztása.
  • R3 és R4 - egyenként 1 kOhm.
  • R5 – 5 kOhm-os részhúros ellenállás.
  • Az NTC1 egy 10 kOhm-os termisztor.
  • VT1 – bármilyen térhatású tranzisztor. Telepítettem az RFP50N06-ot.
  • M – 12 V-os hűtő.
  • HL1 és HL2 – bármilyen jel LED-ek, egyáltalán nem kell őket oltóellenállásokkal együtt szerelni.

Az első lépés az áramköri részek elhelyezésére szolgáló kártya előkészítése és a tokban való rögzítése.

Az alkatrészeket a táblára helyezzük és forrasztjuk.

Amikor az áramkör össze van szerelve, itt az ideje az előzetes tesztelésnek. De ezt nagyon óvatosan kell megtenni. Minden alkatrész hálózati feszültség alatt van.

A készülék teszteléséhez két darab 220 voltos izzót forrasztottam sorba, hogy ne égjenek ki, ha 280 V-ot kapcsolnak rájuk. Nem voltak azonos teljesítményű izzók, ezért a spirálok izzószála nagyon eltérő volt. Figyelembe kell venni, hogy terhelés nélkül a szabályozó nagyon rosszul működik. A készülék terhelése az áramkör része. Amikor először kapcsolja be, jobb, ha vigyáz a szemére (ha valamit elrontott).

Kapcsolja be a feszültséget, és egy potenciométerrel ellenőrizze a feszültség beállításának egyenletességét, de nem sokáig, hogy elkerülje a tranzisztor túlmelegedését.

A tesztek után elkezdjük összeállítani a hűtő automatikus működéséhez szükséges áramkört, a hőmérséklettől függően.

Nem volt 10 kOhm-os termisztorom, ezért kellett vennem két 22 kOhm-ost, és párhuzamosan csatlakoztatni őket. Kiderült, hogy körülbelül tíz kOhm.

A termisztort a tranzisztor mellé hővezető pasztával rögzítjük, mint a tranzisztornál.

A megmaradt alkatrészeket beépítjük és forrasztjuk. Ne felejtse el eltávolítani a kenyérlap réz érintkezőit a vezetők között, mint a képen, különben ezeken a helyeken rövidzárlat léphet fel a nagyfeszültség bekapcsolásakor.

Már csak a hűtő működésének kezdetét kell beállítani, amikor a radiátor hőmérséklete megemelkedik egy trimmer ellenállás segítségével.

A testben mindent a szokásos helyére helyezünk és rögzítünk. Végül ellenőrizzük és lecsukjuk a fedelet.

Kérjük, nézze meg a videót a zajmentes feszültségszabályozó működéséről.

Sok szerencsét.

Nézd meg a videót

Megjegyzés
  • csokornyakkendőmosolynevetéselpirulmosolygósellazult ellazultönelégült mosoly
    szív_szemkissing_heartcsókoló_csukott_szemmelkipirultmegkönnyebbültenelégedettvigyorog
    Rákacsintáskinyújtotta a nyelvét pislogó szemmelkinyújtotta a nyelvét csukott szemmelvigyorogvacsókolózáselakadt_nyelvalvás
    aggódóa homlokát ráncolvagyötrődvenyitott szájgrimaszolvazavaroselhallgatott
    kifejezéstelennem szórakozottverejték_mosolyizzadcsalódott_megkönnyebbültfáradtpasszív
    csalódottösszezavarodvafélelmeteshideg verejtékkitartanikiáltászokogás
    örömelképedvesikolyfáradt_arcmérgesdühdiadal
    álmosfincsimaszknapszemüvegszédült_arcmanómosolygó_imp
    semleges_arcno_mouthártatlan
4 mínusz egy =
Megjegyzések (10)
  1. Kostya
    #1 Kostya Vendégek 2018. október 9. 22:51
    0
    Okos fickónak tűnik, de nem vette észre, hogy be tud szerelni egy termisztort, amije van (22 ezer), és megduplázza az R4 trimmer értékét...
  2. Nike
    #2 Nike Vendégek 2018. október 25. 14:48
    0
    Mekkora a teljesítménye ennek a "latrnak" és lehet vele konfigurálni a relé feszültség stabilizátort?
    1. John B. Smith
      #3 John B. Smith Vendégek 2019. február 6. 10:49
      0
      Ez a készülék természetesen nem fog 9 ampert termelni, mint a LATR. Teljesítményét a nagyfeszültségű rész vezetékének minimális keresztmetszete határozza meg (220V tekercs plusz egy kiegészítő erősítő). Nagyjából meg kell nézni, hogy melyik biztosíték volt a használt transzformátor primer tekercsében, és „táncolni” ebből a „kályhából”. Ha 0,5A, akkor egy 100 wattos izzót húz.Ha egy 100 wattosat húzol, az elbír egy 200 wattost is :) Általában a készülék teljesítményét a „tudományos piszkálás” módszerrel lehet legjobban meghatározni: készletezzen 100 wattos izzót (igen, Tudom, hogy ma már 95 wattos izzóknak hívják! :) - 6 db -8, csatlakoztasd az összes tekercset a maximális kimeneti feszültség eléréséhez, és csatlakoztass egy további terhelést (ne felejtsd el, hogy a feszültségünk magasabb, mint a névleges - mi) csatlakoztasson két sorba kapcsolt lámpát!), szabályozza annak áramát és a transzformátor hőmérsékletét.
      Használhatja relé stabilizátor konfigurálására.
      1. Vovan
        #4 Vovan Vendégek 2020. április 4. 00:24
        3
        A tranzisztor erejéről kell táncolni, de az csak 55 watt.
  3. Sándor vendég
    #5 Sándor vendég Vendégek 2019. április 29. 10:28
    2
    Csináltam hasonlót a D209L tranzisztoron (700 volt, 12 amper, teljesítmény 100 watt). A 60 wattos lámpa normálisan szabályozza a terhelést. 100 watt - a tranzisztor be van kapcsolva. Hülyeség, nem séma.
  4. Vendég Oleg
    #6 Vendég Oleg Vendégek 2019. november 5. 03:32
    0
    Már csak az UPS bombázása van hátra, hogy megszerezzük a transzformátort. Nem mindenkinél hever egy felesleges UPS.
    Transz - egy UPS árán.
    Inkább vásárolok LATR-t a boltban.
  5. Vlagyimir
    #7 Vlagyimir Vendégek 2019. november 15. 13:36
    1
    Különösen örültem annak, hogy a felmelegedés elkerülése érdekében használjon transzformátort nagyszámú további tekercseléssel, és használjon ugyanolyan nagy érintkezőszámú kapcsolót, ez nyilvánvalóan csökkenti az interferenciát? ))). Nem egyszerűbb venni a LATR-t és a csúszkájára egy ellenállásos kondenzátort kötni, a lineáris bemenetbe pedig RC áramkört rakni? Mit gondolsz?
  6. kettariec50
    #8 kettariec50 Vendégek 2019. december 24. 10:56
    2
    Ha egy erős n-p-n tranzisztor helyett egy n-csatornás térhatású tranzisztort szerel be, eltávolítja a diódát az alapáramkörből, és egy 1000 μF-os vagy nagyobb elektrolitkondenzátort helyez el a forrás és a kapu közé, akkor sima kapcsolást kap. a rakományról. Egy IRFP450 volt kéznél. Valójában az erős tranzisztor ebben az áramkörben egy változó ellenállás, ami sorba van kapcsolva a terheléssel. Így könnyű megbecsülni a teljesítmény disszipációt. Csináltam egy UPS-ből egy transzformátor nélküli áramkört egy ipari ventilátor szabályozására.
    1. Ruslan
      #9 Ruslan Vendégek 2019. december 26. 13:06
      2
      Megcsináltam ezt az áramkört, de szó sincs a LATR teljes értékű cseréjéről. Csatlakoztasson egy oszcilloszkópot a kimenetre, próbálja meg a feszültséget minimumról maximumra állítani, és minden azonnal kiderül, melyik LATR. Izzók beállításához igen... és bármilyen aktív terheléshez igen, de egyébként nem. Személyesen érdekelt egy transzformátor vezérlésének lehetősége ezzel az áramkörrel, de sajnos nem történt csoda.
  7. Sándor N.
    #10 Sándor N. Vendégek 2020. december 12. 02:11
    2
    Biztosan működik. Még körülbelül 36 voltos feszültségen is megbízhatóan működik. A maximális áram természetesen elsősorban a tranzisztortól függ. De vannak kellemetlenségek. Amikor a tranzisztor felmelegszik, a feszültség észrevehetően csökken; a hőkompenzáció az áramkör komplikációja. Hiányzik még a „tölgyesség”, a rövidzárlatokra való reagálás és így tovább. Egyes értékű induktív vagy kapacitív terhelés esetén kitörések figyelhetők meg, beleértve a be- és kikapcsolást is, a tranzisztor ismételt meghibásodását, vagy tovább bonyolíthatják az áramkört.De a legkényesebb hely a tranzisztor biztonságos működésének területe, még a legmagasabb feszültség és nagy áramerősség mellett is vagy csekély az áramerősség, vagy a feszültség, ha a feszültségszinteket a szerzőhöz hasonlóan szabályozni akarjuk. . Főleg kulcsmódokhoz tervezték. Nem véletlenül jelentek meg tirisztorok, és még nem tűntek el. Ezért elvetettem ezt az ötletet. Jobb megoldás a tekercsek és a különböző kombinációk kapcsolása, vagy relék vagy váltókapcsolók. A problémák elkerülése érdekében részlegesen emulálja a kefe térfogati ellenállását úgy, hogy ellenállásokat köt a tekercsek csapjai közé (ami nem fogyaszt túl sokat, és ezért ne legyen tűzforró). Olyan ez, mint a DC és AC (kollektoros) motoroknál, a kefék rossznak tűnnek, de próbálj valami stabilabb hőmérsékletet találni, ami ellenáll a túlterhelésnek és elég tartós... azt sorrendben.